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深海多金属硫化物颗粒集矿抽吸过程固—液两相流数值模拟

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-9页
1 绪论第9-18页
    1.1 深海多金属硫化物开采的意义及研究进展第9-11页
    1.2 课题研究意义第11-13页
    1.3 多相流数值模拟方法及其应用第13-16页
    1.4 本文主要工作第16-17页
    1.5 本章小结第17-18页
2 多金属硫化物物理力学特性试验研究第18-30页
    2.1 多金属硫化物物理力学特性试验的目的第18页
    2.2 深海多金属硫化物试样制作第18-20页
    2.3 试验设备介绍第20-21页
        2.3.1 密度试验设备第20页
        2.3.2 力学特性试验设备第20-21页
    2.4 物理特性测试方法及结果第21-29页
        2.4.1 密度测试第21-22页
        2.4.2 单轴抗压强度、弹性模量、泊松比测试第22-24页
        2.4.3 三轴抗压强度测试第24-29页
    2.5 本章小结第29-30页
3 多金属硫化物破碎粒度分布预测第30-37页
    3.1 经典粒度特性方程第30-32页
        3.1.1 高登—舒曼方程第30-31页
        3.1.2 罗辛—拉姆勒尔方程第31-32页
        3.1.3 威布尔分布第32页
    3.2 螺旋滚筒切削时多金属硫化物粒度组成计算方法第32-35页
    3.3 不同工况下多金属硫化物的破碎粒度组成分析第35-36页
    3.4 本章小结第36-37页
4 集矿抽吸过程流场数值计算方法第37-45页
    4.1 计算流体力学(CFD)第37-38页
        4.1.1 CFD数值模拟简介第37-38页
        4.1.2 CFD软件介绍第38页
    4.2 集矿抽吸流体系统的数学模型第38-44页
        4.2.1 流体运动控制方程组第38-39页
        4.2.2 控制方程的离散方法第39-41页
        4.2.3 控制方程的求解第41-42页
        4.2.4 湍流数值模拟方法及模型第42-44页
    4.3 边界条件类型第44页
        4.3.1 入口边界条件第44页
        4.3.2 出口边界条件第44页
        4.3.3 壁面边界条件第44页
    4.4 本章小结第44-45页
5 固-液两相流模拟及抽吸性能影响因素分析第45-63页
    5.1 集矿装置结构形状第45-46页
    5.2 数值模拟前处理第46-50页
        5.2.1 GAMBIT 处理第46-48页
        5.2.2 滚筒旋转处理第48页
        5.2.3 基本假设第48页
        5.2.4 多相流模块的选择第48-50页
        5.2.5 物性参数及边界条件的设置第50页
    5.3 数值模拟结果分析第50-62页
        5.3.1 多金属硫化物稀疏分布时流场分析第50-58页
        5.3.2 多金属硫化物聚积时流场分析第58-62页
    5.4 本章小结第62-63页
6 总结与展望第63-65页
    6.1 总结第63-64页
    6.2 展望第64-65页
参考文献第65-69页
攻读学位期间主要研究成果第69-70页
致谢第70页

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